城市管网水位预警压差式监测装置制造方法及图纸

技术编号:37076174 阅读:21 留言:0更新日期:2023-03-29 19:52
本发明专利技术公开一种城市管网水位预警压差式监测装置,包括外筒、内筒、筒盖、气动开关、电池模组和物联网模组;外筒包括上大径段、隔板和下小径段,下小径段具有下端敞口的下腔体,上大径段具有上端敞口的上腔体,内筒设于上腔体内,并将上腔体分隔成第一腔体和第二腔体,第一腔体的下端为开口端,第二腔体内设有气动开关、电池模组和物联网模组,外筒外设有天线模组,隔板上设有气嘴,第二腔体内设有连接气嘴与气动开关的软管,气动开关、物联网模组均与电池模组电连接,天线模组与物联网模组电连接,物联网模组用于向远程终端发送信号;本申请通过气压压差控制监测装置的启停,可有效降低监测装置的耗电量,延长监测装置的使用寿命。命。命。

【技术实现步骤摘要】
城市管网水位预警压差式监测装置


[0001]本申请涉及排水管网
,具体涉及一种城市管网水位预警压差式监测装置。

技术介绍

[0002]排水管网是城市重要基础设施,由于历史原因,许多地区的管网系统呈现规划设计不足、雨污混接、养护管理不善等问题,加之近年来暴雨频发和城市化后不透水地面的增加,许多城市都遭遇了不同程度的内涝灾害,影响正常的城市生活秩序,造成了严重的经济损失,破坏了环境卫生和生态系统。为应对内涝,不仅需要采取适当的工程措施,更需要从根本上加强排水管网的运行管理。由于地下管网的隐蔽性,传统的管网管理和决策往往基于主观判断,而缺乏有效的监测手段和必要的数据支持。这种管理模式已经无法满足现代化的管理需求。
[0003]目前国内外用于排水管网水位检测的产品种类繁多,如中国专利技术公开了一种井内液位监测设备(申请号:202111270732 9),包括液位传感装置、设备控制箱和液位监测模组,设备控制箱包括用于自动控制液位监测模组的液位校准控制板,液位监测模组安装在液位校准控制板上,液位传感装置能感知液位情况并且将数据运输至控制系统,设备控制箱内设有硬件设备用于监测和处理传感数据,液位监测模组用于记录、显示和储存接收到的数据,液位校准控制板负责进行初步液位监测和校准,并且在监测液位达到限值时将设备切换至高精度网关继续监测,该液位监测设备一直处于运行状态,其耗电量较大,一般电池模组的使用时间不超过90天,当电池模组没电时,需要充电或更换电池模组,不仅使用不方便,而且运维成本高,另外,该类设备并不具备防水功能,水淹后设备即失效。

技术实现思路

[0004]有鉴于此,本申请提出一种城市管网水位预警压差式监测装置,通过气压压差的方式控制监测装置的启停,以有效降低监测装置的耗电量,延长监测装置的使用寿命。
[0005]为实现上述目的,本专利技术采用如下技术方案:
[0006]一种城市管网水位预警压差式监测装置,包括外筒、内筒、筒盖、气动开关、电池模组和物联网模组;
[0007]所述外筒具有上大径段和下小径段,所述上大径段与下小径段之间设有隔板,所述下小径段具有下端敞口的下腔体,所述上大径段具有上端敞口的上腔体,所述筒盖密封设于外筒上腔体的敞口端;
[0008]所述内筒设于上腔体内的边侧部,并将上腔体分隔成第一腔体和第二腔体,所述隔板开设有供第一腔体与外部连通的开口,所述内筒的上端开设有连通第一腔体与第二腔体的通孔;
[0009]所述第二腔体内由上至下依次装设有气动开关、电池模组和物联网模组,所述外筒的外部设有天线模组,所述隔板上开设有连通下腔体与第二腔体的气嘴,所述第二腔体
内设置有连接气嘴与气动开关控制端的软管,所述气动开关、物联网模组均与电池模组电连接,所述天线模组与物联网模组电连接,所述物联网模组通过天线模组向远程终端发送信号;
[0010]其中,当管网井液位低于下腔体的下端面时,所述下腔体和第二腔体的气压一致并与外部环境气压一致,所述气动开关断开;
[0011]当管网井液位逐渐上升并高于下腔体下端面时,所述第二腔体的气压与外部环境气压一致,所述下腔体内的气压逐渐高于外部环境气压,直至下腔体内的气体压动气动开关并使气动开关在压差作用下通路,所述气动开关、电池模组和物联网模组的电回路通电,所述物联网模组通过天线模组发射物联网信号至远程终端报警,然后待机;
[0012]当管网井液位继续上涨并低于第一腔体下端面时,所述下腔体内的气压不断增大,此过程气动开关持续通路,物联网模组处于待机状态;
[0013]当管网井液位漫过第一腔体下端面后,所述第一腔体的气体压入第二腔体内,使第二腔体的气压逐渐大于外部环境气压,同时第一腔体内的液位低于管网井液位但也同时上涨,所述第一腔体内的水位上涨速度低于管网井液位的上涨速度,当管网井液位与第一腔体内液位差形成的压差大于第二腔体与外部环境气压之间的压差时,管网井的水通过通孔逐渐进入第二腔体内,此时监测装置进水失效。
[0014]为更好的实现上述技术方案,可选的,当所述监测装置有效时,所述监测装置外的液位下降低于下腔体的下端面时,所述气动开关断开,所述气动开关、电池模组和物联网模组的电回路断电,所述物联网模组再次向远程终端发射物联网信号消除报警。
[0015]可选的,所述第一腔体的容积与第二腔体空余容积比为1:2—1:6。
[0016]可选的,所述上大径段的中心轴与下小径段的中心轴上下错位。
[0017]可选的,所述外筒的外侧固设有安装支架,所述安装支架用于将监测装置固定在管网井的上部井壁。
[0018]可选的,所述下腔体的下部内壁环向开设有卡槽,所述卡槽用于卡接延伸管。
[0019]可选的,所述物联网模组内装设有电话卡。
[0020]可选的,所述外筒与筒盖的接触面设置有密封圈。
[0021]可选的,所述远程终端包括手机客户端或云端。
[0022]可选的,所述物联网模组在向远程终端发送报警或解除报警信号的同时,还发送电池模组电量剩余的信息、淹过监测装置的水深高度信息以及位置信息。
[0023]本申请的有益效果:
[0024]本申请的城市管网水位预警压差式监测装置,管网井的液位上涨超过下腔体的下端面时,下腔体的气压与外部环境气压具有压差,该压差促使下腔体的空气通过气嘴、软管触动气动开关通路,使气动开关、电池模组和物联网模组的电回路通电,物联网模组通过天线模组发射物联网信号至手机客户端或云端报警,然后待机;管网井的液位下降低于下腔体的下端面时,气动开关自动断开,气动开关、电池模组和物联网模组的电回路断电,物联网模组再发射物联网信号消除报警。
[0025]本申请的城市管网水位预警压差式监测装置,不仅结构简单紧凑、体积小、重量轻、安装使用成本低、而且耗电量极低,一节5500mAh电池模组50可使用五年以上,极其简单地解决了雨污管网堵塞溢流早知道的难题。
[0026]本申请的城市管网水位预警压差式监测装置,不仅可以应用于城市排水管网的水井内,还可以更广泛应用于电缆井、河道和地下通道。
附图说明
[0027]图1是本申请实施例1城市管网水位预警压差式监测装置的立体示意图;
[0028]图2是图1的内部结构示意图;
[0029]图3是图2中外筒与内筒的结构示意图;
[0030]图4是1的仰视图;
[0031]图5是图1的使用示意图。
[0032]监测装置1、外筒10、隔板11、气嘴111、第一腔体12、第二腔体13、下腔体14、密封圈15、安装支架16、内筒20、通孔21、筒盖30、气动开关40、软管41、电池模组50、物联网模组60、天线模组70、井盖2。
具体实施方式
[0033]以下结合附图以及具体实施例,对本申请的技术方案进行详细描述。其中相同的零部件用相同的附图标记表示。
[0034]实施例
[0035]请参阅图1至图4,本申请公开一种城市管网水位预本文档来自技高网
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【技术保护点】

【技术特征摘要】
1.一种城市管网水位预警压差式监测装置(1),其特征在于:包括外筒(10)、内筒(20)、筒盖(30)、气动开关(40)、电池模组(50)和物联网模组(60);所述外筒(10)具有上大径段和下小径段,所述上大径段与下小径段之间设有隔板(11),所述下小径段具有下端敞口的下腔体(14),所述上大径段具有上端敞口的上腔体,所述筒盖(30)密封设于外筒(10)上腔体的敞口端;所述内筒(20)设于上腔体内的边侧部,并将上腔体分隔成第一腔体(12)和第二腔体(13),所述隔板(11)开设有供第一腔体(12)与外部连通的开口,所述内筒(20)的上端开设有连通第一腔体(12)与第二腔体(13)的通孔(21);所述第二腔体(13)内由上至下依次装设有气动开关(40)、电池模组(50)和物联网模组(60),所述外筒(10)的外部设有天线模组(70),所述隔板(11)上开设有连通下腔体(14)与第二腔体(13)的气嘴(111),所述第二腔体(13)内设置有连接气嘴(111)与气动开关(40)控制端的软管(41),所述气动开关(40)、物联网模组(60)均与电池模组(50)电连接,所述天线模组(70)与物联网模组(60)电连接,所述物联网模组(60)通过天线模组(70)向远程终端发送信号;其中,当管网井液位低于下腔体(14)的下端面时,所述下腔体(14)和第二腔体(13)的气压一致并与外部环境气压一致,所述气动开关(40)断开;当管网井液位逐渐上升并高于下腔体(14)下端面时,所述第二腔体(13)的气压与外部环境气压一致,所述下腔体(14)内的气压逐渐高于外部环境气压,直至下腔体(14)内的气体压动气动开关(40)并使气动开关(40)在压差作用下通路,所述气动开关(40)、电池模组(50)和物联网模组(60)的电回路通电,所述物联网模组(60)通过天线模组(70)发射物联网信号至远程终端报警,然后待机;当管网井液位继续上涨并低于第一腔体(12)下端面时,所述下腔体(14)内的气压不断增大,此过程气动开关(40)持续通路,物联网模组(60)处于待机状态;当管网井液位漫过第一腔体(12)下端面后,所述第一腔体(12)的气体压入第二腔体(13)内,使第二...

【专利技术属性】
技术研发人员:张正军黄桂红田炳权
申请(专利权)人:杭州聚川环保科技股份有限公司
类型:发明
国别省市:

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